PEI-Blatt und -Stab
Produktbeschreibung
PEI (Polyetherimid) ist ein hochleistungsfähiger thermoplastischer technischer Kunststoff, der in einer Vielzahl industrieller Anwendungen an Popularität gewonnen hat. PEI-Platten und -Stabmaterialien gehören aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und Vielseitigkeit zu den am häufigsten verwendeten Materialien in der verarbeitenden Industrie.
Produktleistung
- Hohe Temperaturbeständigkeit: PEI-Material hält einer dauerhaften Temperaturbelastung von bis zu 170 Grad stand. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaft eignen sich PEI-Platten und -Stäbe für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, beispielsweise für Komponenten in der Luft- und Raumfahrt.
- Hohe mechanische Festigkeit: PEI-Material verfügt über eine hervorragende mechanische Festigkeit und ist daher ideal für Anwendungen, die eine hohe Belastbarkeit erfordern. PEI-Platten und -Stäbe verfügen über eine hohe Zugfestigkeit und eignen sich daher für sehr anspruchsvolle Anwendungen.
- Hervorragende chemische Beständigkeit: PEI-Materialien sind äußerst beständig gegen chemische Angriffe und eignen sich daher für den Einsatz in Umgebungen, in denen korrosive Stoffe vorhanden sind.
- Elektrische Isolierung: PEI-Kunststoff verfügt über einen hohen Isolationswiderstand und eignet sich daher ideal für Anwendungen in Schaltschränken und Hochfrequenz-Leiterplatten.
Produktanwendungen
PEI-Kunststoffplatten und -Stäbe sind vielseitige technische Materialien, die in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Hier sind einige typische Anwendungen von PEI-Platten und -Stäben:
1. Medizinische und biomedizinische Geräte: PEI-Platten und -Stäbe werden aufgrund ihrer hervorragenden Biokompatibilität und Sterilisationsfähigkeit häufig in medizinischen Geräten verwendet. Sie werden auch in Diagnosegeräten verwendet, einschließlich Magnetresonanztomographen (MRT).
2. Luft- und Raumfahrt: PEI-Platten und -Stäbe sind in der Luftfahrtindustrie aufgrund ihrer außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Hitze und Chemikalien sehr gefragt. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter in Komponenten für die Innenausstattung von Flugzeugkabinen und in Bauteilen für die elektrische Isolierung.
3. Automobilanwendungen: PEI-Platten und -Stäbe werden aufgrund ihrer hervorragenden Hitzebeständigkeit und Beständigkeit gegen ultraviolette (UV) Strahlung in Automobilanwendungen, insbesondere in Motorkomponenten, eingesetzt.
Anwendungskoffer für PEI-Platten und -Stäbe
Eine der wichtigsten Anwendungen von PEI-Platten und -Stäben ist die Herstellung medizinischer Geräte. PEI-Materialien werden aufgrund ihrer hervorragenden Biokompatibilität häufig in der Medizinindustrie eingesetzt. In einem Fall wurden PEI-Platten und -Stäbe bei der Herstellung eines medizinischen Geräts verwendet, das das Vorhandensein spezifischer Bakterien in den Wunden von Patienten erkennen konnte. Die hohe mechanische Festigkeit und die Isolationseigenschaften von PEI-Platten und -Stäben machten sie ideal für das Gehäuse und die Verkabelung des Geräts.
Spezifikation des PEEK-Stabs, hergestellt aus Zero Engineering Plastic
| PEEK (PolyEtherEtherKetone) Halbfabrikat-Marke: ZECAN@ Einheit: mm,g/cm³ | |||||
| Stab aus reinem PEEK | Grad | Durchmesser | Länge | Schwerkraft | Farbe |
| Neuware | 6,8,10,12,15 | 1000/3000 | 1.32 |
Natürlich Schwarz |
|
| Neuware | 18,20,25,,28,30 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Neuware | 35-85 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Neuware | 90,100,110,120,130,140 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Neuware | 150,160,170,180,200,210,220 | 1000 | 1.32 | ||
Leistungsparametertabelle des PEEK-Stabs
| Testgegenstand | Testmethode | Ergebnis | |
| Zugversuch | ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 | Zugfestigkeit | 97 MPa |
| Bruchdehnung | 12.60% | ||
| Biegetest | ISO 178:2019 Methode A | Biegespannung bei konventioneller Durchbiegung | 119 MPa |
| Maximale Biegebeanspruchung | 156 MPa | ||
| Biegemodul | 3364 MPa | ||
| Kerbschlagzähigkeit nach Charpy | ISO179-1:2010 | 3,7 KJ/㎡ C (vollständige Zerstörung) | |
| Rockwell-Härte | ISO 2039-2:1987 | 112 | |
| Spezifisches Gewicht | ISO 1183-1:2019 Methode A | 1.302 | |
| Wasseraufnahme | ISO 62:2008 Methode 1 | 0.06% | |
| Vertikales Brennen | UL 94-2013 Rev.9-2018 Abschnitt 8 | V-0 | |
| Mittlerer linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Methode A | 100~120 Grad | 59×10-6K-1 |
| 140~200 Grad | 173×10-6K-1 | ||
| Verformungstemperatur unter Last | ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Methode A | 181 Grad | |
| Extrapolierte Schmelzbeginntemperatur, Teim | ISO 11357-3:2018 | 323,7 Grad | 325,6 Grad |
| Schmelzpunkttemperatur, Tpm | 339,9 Grad | 341,3 Grad | |
| Extrapolierte Schmelzendtemperatur, Tefm | 348,3 Grad | 347,2 Grad | |
Der nächste streifen
Hochleistungs-PEEK-PlatteDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












